о нас /
вакансии /
контакты /
новости /
наши объекты /
карта сайта /
каталог
промышленный альпинизм

 

  высотные работы        
водостоки

мытьё окон

герметизация

подъём грузов

мойка фасадов

монтаж рекламы

фасадные работы

удаление деревьев

заправка кондиционеров

очистка крыш от снега, льда и сосулек


любые высотные работы
   
   

Фактор падения

Возможно что автоматические ворота станут воротами будущего || эффективно. btl акции от mosidea.ru  

Фактор падения f определяется отношением высоты падения к длине линейной опоры, которая его задерживает: f=H/L. От него зависит степень падения, а от нее - нагрузка на страховочную цепь при его задержании веревкой или же стальным тросом. Предположим, что мы подняли тело P на 2 м над точкой крепления веревки A ((Рисунок 17), Вариант "А"). Если отпустить его, высота свободного падения H до его остановки веревкой будет равна 4 м, т.е. удвоенной длине веревке L. В этом случае фактор падения будет равен 2: f=(высота падения)/(длина веревки)=H/L=4 м/2 м=2 Таким образом, фактор падения определяет относительную высоту падения и является показателем сколько метров свободного полета приходится на один метр длины линейной опоры, задерживающей падение. Поглощаемая энергия падения одинакова для каждой единицы длины линейной опоры и вызывает одинаковое удлинение равных участков. Поэтому и общее удлинение линейной опоры пропорционально ее длине. Следовательно, способность линейной опоры поглощать энергию падения тем больше, чем больше ее длина. А значит, нагрузка на линейную опору, гасящую динамический удар, зависит не от абсолютной, а от относительной высоты, т.е. фактора падения. Чтобы подтвердить этот вывод, представим, что груз поднят не на 2, а на 20 метров над точкой закрепления линейной опоры. Для этого понадобится веревка или стальной трос длиной 20 м, а высота падения составит 40 м. В этих условиях фактор падения не изменится: f=40/20=2. Не изменится и энергия, которую должен поглотить каждый метр 20-метровой навески (40 м высоты х 80 кгс веса = 3200 кгс м энергии падения, распределенной на 20 м веревки = 160 кгс м энергии на каждый метр навески). Следовательно, линейная опора нагружается в той же степени, что и при падении с 4-метровой высоты, так как фактор падения один и тот же. Действительно, во втором случае общая энергия падения в 10 раз больше, но и используемый стальной или синтетический канат длиннее в 10 раз, а следовательно в 10 раз больше его способность поглощать энергию. Из-за этого работа, которую совершает один метр линейной опоры при одном и том же факторе падения, одинакова и не зависит от абсолютной высоты. Пиковая динамическая нагрузка на данную линейную опору так же будет одна и та же, как при падении с двух, так и с десяти и более метров, если фактор падения одинаков.

 

Копирование запрещено без гиперссылки: www.alpprom.com

 

   

Статьи по промышленному альпинизму :
1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;
13;14;15;16;17;18;19;20;21;
22;23;24;25;26;27;28;29;30;
31;32;33;34;35;36;37;38;39;
40;41;42;43;44;45;46;47;48;
49;50